RU2795879C1 - Композиция фиточая - Google Patents

Композиция фиточая Download PDF

Info

Publication number
RU2795879C1
RU2795879C1 RU2022116858A RU2022116858A RU2795879C1 RU 2795879 C1 RU2795879 C1 RU 2795879C1 RU 2022116858 A RU2022116858 A RU 2022116858A RU 2022116858 A RU2022116858 A RU 2022116858A RU 2795879 C1 RU2795879 C1 RU 2795879C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
polyphenols
herbal tea
herb
meadowsweet
tea
Prior art date
Application number
RU2022116858A
Other languages
English (en)
Inventor
Наталья Олеговна Егорова
Ирина Николаевна Егорова
Елена Михайловна Мальцева
Original Assignee
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кемеровский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБОУ ВО КемГМУ Минздрава России)
Filing date
Publication date
Application filed by федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кемеровский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБОУ ВО КемГМУ Минздрава России) filed Critical федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кемеровский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБОУ ВО КемГМУ Минздрава России)
Application granted granted Critical
Publication of RU2795879C1 publication Critical patent/RU2795879C1/ru

Links

Abstract

Изобретение относится к чайной промышленности. Композиция фиточая включает плоды шиповника, траву чабреца, цветы лабазника вязолистного и дополнительные компоненты, такие как лист смородины, траву кровохлебки, при следующем соотношении компонентов, мас.%: цветы лабазника вязолистного – 16,00-11,00, трава чабреца – 21,00-22,25, плоды шиповника – 21,00-22,25, лист смородины – 21,00-22,25, трава кровохлебки – 21,00-22,25. Изобретение позволяет получить продукт с яркими органолептическими качествами.

Description

Изобретение относится к пищевой промышленности, а именно к созданию и производству фиточая, который обладает антиоксидантным действием, и может использоваться для профилактики и восстановления после вирусных инфекций, в том числе коррекции постковидного синдрома (post-COVID-19-syndrome). Согласно имеющейся классификация, фиточаи относятся к чайным напиткам из растительного сырья и применяются как пищевые продукты [Свиридов Г.Н. Лесные чаи. Наука и жизнь, 1978, 7, с. 158 – 160].
Сложившаяся в настоящее время сложная эпидемиологическая ситуация, связанная с ростом заболеваемости ОРВИ и новой коронавирусной инфекцией COVID-19, оказывает влияние на здоровье населения, приводя к снижению защитных механизмов антиоксидантной системы организма и повышению уровня системного воспаления во всех органах и тканях. Для решения данной проблемы активно проводится поиск новых лечебно-профилактических средств, которые направлены на поддержание и восстановление организма, во время вирусных заболеваний, в том числе в составе вспомогательной терапии постковидного синдрома.
Одним из перспективных направлений в этом поиске, является разработка новых природных композиций, в том числе фиточаев, которые за счет комплекса природных биологически активных соединений (БАС), способны повышать резистентность организма к новой коронавирусной инфекции COVID-19. К такой группе БАС прежде всего относятся растительные полифенольные соединения, обладающие высокой антиоксидантной, противовоспалительной, иммуномодулирующей, противовирусной и пребиотической активностью. К полифенолам относятся вторичные растительные метаболиты ароматической структуры, содержащие один или несколько фенольных гидроксилов – это фенолкарбоновые кислоты, лигнаны, стильбены и флавоноиды (флавонолы, флавоны, флавононы, катехины и их полимерные формы проантоцианидины).
Влияние полифенолов на здоровье человека прежде всего основано на различного вида ковалентных и/или нековалентных взаимодействиях с белками.  На молекулярном уровне путем взаимодействия полифенолов и их метаболитов с функциональными белками, такими как внутриклеточные ферменты, факторы транскрипции (TFs), рецепторы и другие функциональные белки, полифенолы через многоцелевые механизмы модулируют регуляцию клеточных сигнальных путей и метаболических процессов [H. Guan, W. Zhang, D. Sun-Waterhouse, Y. Jiang, F Li, G.I.N. Waterhouse, D. Li. Phenolic-protein interactions in foods and post ingestion: Switches empowering health outcomes // Trends in Food Science & Technology, Vol. 118, Part A, 2021,P. 71-86, https://doi.org/10.1016/j.tifs.2021.08.033].
Противовирусная активность полифенолов в отношении SARS-CoV-2 определяется несколькими факторами, влияющими как модуляцию белков вирусной оболочки, так и на проникновение и репликацию вируса в клетках хозяина.
3-химотрипсиноподобная протеаза (3CLpro) – это неструктурный белок коронавирусов, который был идентифицирован как наиболее привлекательная мишень для борьбы с SARS-CoV-2. Его функция заключается в расщеплении протеинов на белки, связанные с репликацией вируса. Таким образом, подавление активности 3CLpro может служить нескольким целям в отношении инфекции SARS-CoV-2, предотвращая созревание вируса и восстанавливая естественный иммунный ответ [Jo S., Kim S., Shin D.H., Kim M.S. Inhibition of SARS-CoV 3CL protease by flavonoids. J Enzyme Inhib Med Chem. 2020 Dec; 35(1):145-151. doi: 10.1080/14756366.2019.1690480]. Установлено, что катехины, теафлавины и их дигаллаты, мирицетин, кверцетин и его гликозиды, апигенин, лютеолин и др. могут связываться с 3CLpro SARS-CoV-2 и препятствовать его каталитической активности [Khursheed A, Jain V, Rasool A, Rather MA, Malik NA, Shalla AH. Molecular scaffolds from mother nature as possible lead compounds in drug design and discovery against coronaviruses: A landscape analysis of published literature and molecular docking studies. Microb Pathog. 2021; 157:104933. doi: 10.1016/j.micpath.2021.104933]. Полифенолы оказывают влияние на модуляцию гликопротеина Spike S вирусной оболочки SARS-CoV-2, который отвечает за его специфичность и инфекционность.
Полифенолы, в частности флавоноиды и катехины, ингибируют трансмембранные сериновые протеазы, например, TMPRSS2, которые опосредуют проникновение SARS-CoV-2 в клетки хозяина, а также снижают активность ангиотензинпревращающего фермента 2 (ACE2), функционирующего как входные ворота для SARS-CoV-2 в клетку. [Levy E, Delvin E, Marcil V, Spahis S. Can phytotherapy with polyphenols serve as a powerful approach for the prevention and therapy tool of novel coronavirus disease 2019 (COVID-19)? Am J Physiol Endocrinol Metab. 2020;319(4):E689-E708. doi:10.1152/ajpendo.00298.2020]
Известно, что SARS-CoV-2 запускает механизмы оксидативного стресса (OxS), способствующего патогенезу и прогрессированию респираторных заболеваний [Delgado-Roche L, Mesta F. Oxidative Stress as Key Player in Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus (SARS-CoV) Infection. Arch Med Res. 2020 Jul; 51(5):384-387. doi: 10.1016/j.arcmed.2020.04.019]. Обильное производство активных форм кислорода (АФК) в результате увеличения количества воспалительных клеток в месте вирусной инфекции в сочетании с SARS-CoV 3CLpro-опосредованной активации транскрипционного фактора NF-kB приводит к усиленному провоспалительному ответу клеток организма-хозяина. Очевидно, что сигнальные пути OxS-NF-kB-toll-подобного рецептора (главным образом TLR4) используются SARS-CoV-2 для усиления воспалительного ответа хозяина, тем самым способствуя острому повреждению легких. Такие аномалии могут быть предотвращены путем употребления полифенолов – эффективных антиоксидантов, которые способны останавливать вирусную продукцию АФК и защищать клетки хозяина от OxS и порочного цикла воспаления. Таким образом, усиливая антиоксидантную способность и удаляя АФК, полифенолы могут представлять собой многообещающий инструмент влияния на негативные последствия SARS-CoV-2 при одновременном улучшении клинического течения COVID-19.
 Как известно, вирусные инфекции нарушают синергетические и конкурентно-антагонистические взаимодействия микробных сообществ в респираторной и кишечной системах. Возникающий дисбиоз, который отражает аномальное разнообразие и состав микробиоты, влияет на местное и общее состояние здоровья. Если взаимодействие микробиоты и хозяина в нормальных условиях способствует иммунному гомеостазу, вирусная инфекция, в свою очередь, провоцирует изменения микробиоты наряду с иммунным патогенезом, вызывая инфекционные заболевания и приводя к нарушению физических барьеров, дисрегуляции иммунных реакций и задержкам возвращения к гомеостазу. В дополнение пищевым волокнам, олигофруктанам и декстранам полифенолы проявляют себя как мощные пребиотики. Они катаболизируются кишечной микробиотой, что приводит к образованию активных метаболитов фенольной природы, обладающих противовоспалительными и иммуномодулирующими свойствами [Kawabata K, Yoshioka Y, Terao J. Role of Intestinal Microbiota in the Bioavailability and Physiological Functions of Dietary Polyphenols. Molecules. 2019;24(2):370. Published 2019 Jan 21. doi: 10.3390/molecules24020370]. Оказывая специфическое воздействие на бактериальные штаммы (например, уменьшая патогены и усиливая благоприятные сообщества), полифенолы могут поддерживать целостность оси кишечник–легкие и обеспечивать защиту от вирусных инфекций. Поскольку восстановление нормальной микробиоты кишечника может влиять на иммунный ответ на вирусные заболевания и улучшать респираторные симптомы, полифенолы, известные как мощные пребиотики, могут представлять собой эффективный терапевтический арсенал для борьбы со смертельным COVID-19.
Множество доказательств подчеркивает благоприятную регуляцию микробиоты полифенолами, которые могут как исправить дисбактериоз, вызванный вторжением SARS-CoV-2, так и повысить противовирусный ответ, тем самым снижая вирусную инфекционность.
Известно, что биоактивные полифенолы улучшают кардиометаболическое здоровье и облегчают совокупность факторов риска, связанных с метаболическим синдромом (например, дислипидемия, инсулинрезистентность, гипертония и ожирение), что было бы наиболее полезно при ранее существовавших кардиометаболических заболеваниях, демонстрирующих плохой прогноз при заболевании новой коронавирусной инфекции COVID-19 [Gligorijevic N, Radomirovic M, Nedic O, et al. Molecular Mechanisms of Possible Action of Phenolic Compounds in COVID-19 Protection and Prevention. Int J Mol Sci. 2021;22(22):12385. Published 2021 Nov 17. doi:10.3390/ijms222212385].
Поэтому, фитокомпозиции, в состав которых входят комплекс полифенолов, являются перспективными противовирусными агентами и могут использоваться для коррекции изменённого антиоксидантного статуса организма, а также подавления низкоуровневого системного воспаления в процессе профилактики и восстановительного лечения после перенесённых вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции COVID-19 [Anand AV, Balamuralikrishnan B, Kaviya M, et al. Medicinal Plants, Phytochemicals, and Herbs to Combat Viral Pathogens Including SARS-CoV-2. Molecules. 2021; 26(6):1775. Published 2021 Mar 22. Doi: 10.3390/molecules26061775; Bhuiyan FR, Howlader S, Raihan T, Hasan M. Plants Metabolites: Possibility of Natural Therapeutics against the COVID-19 Pandemic. Front Med (Lausanne). 2020;7:444. Published 2020 Aug 7. doi:10.3389/fmed.2020.00444].
Известны различные составы фиточаев обладающих антиоксидантными свойствами (Российский патент 2019 года по МПК A23L33/10 A61K36/45 A61K36/53).
В уже известных фиточаях, так же как и в предлагаемом, в качестве исходных ингредиентов используется такое сырье, как плоды шиповника (RU 2 166 258 C2, 2001; RU 2 700 629 C2,2019; RU 2013 100 347 A, 2014), лист смородины (RU 2 088 100 C1, 1997; RU 2 700 629 C2,2019; Российский патент 2019 года по МПК A23L33/10 A61K36/45 A61K36/53), трава чабреца (RU 2 700 629 C2, 2019; RU 145630 U1,2014, RU2734078C1, 2019; Российский патент 2019 года по МПК A23L33/10 A61K36/45 A61K36/53), цветы лабазника вязолистного (РФ, патент N 2003256, A 23 F 3/34, 1994), трава кровохлебки лекарственной ( RU 2 171 284 C2 C 12 G 3/06, A 61 K 35/78).
Наиболее близкой по составу к новой композиции, выбранной в качестве прототипа, является известная композиция заменителя чая, фиточай "Будь здоров" (РФ, патент №2169482C2, A23F3/34, 2021) содержащая высушенное и измельченное сырье при следующем соотношении компонентов, мас.%: цветы лабазника вязолистного - 10,5 - 15,4; трава чабреца - 5,25 - 7,7; корневище левзеи - 10,5 - 15,4; лист кипрея узколистного - 10,5 - 15,4; трава володушки многожильной - 21,0 - 30,8; плоды шиповника - 15,4 - 42,0. Недостатками данного фиточая являются невысокие органолептические качества напитка и незначительное содержание полифенолов, в частности биоактивных флавоноидов.
Техническим результатом является получение композиции фиточая направлено-профилактического действия с яркими органолептическими качествами, а также расширение ассортимента имеющихся фиточаев.
Предлагается композиция фиточая, включающая плоды шиповника, траву чабреца, цветы лабазника вязолистного, отличающаяся тем, что в качестве дополнительных компонентов содержит лист смородины, траву кровохлебки при следующем соотношении компонентов, мас.%:
цветы лабазника вязолистного 16,00 – 11,00
трава чабреца 21,00 – 22,25
плоды шиповника 21,00 – 22,25
лист смородины 21,00 – 22,25
трава кровохлебки 21,00 – 22,25.
Почти все компоненты предложенной композиции фиточая содержатся в равных долях (кроме содержания цветков лабазника вязолистного (уменьшенного из-за эфирных масел примерно в 1,5 раза ), что позволит усилить общий профилактический эффект, направленно-профилактическое действие,и антиоксидантную активность на организм, а также улучшить его вкусовые качества.
Полученное соотношение подобрано экспериментальным путем и обеспечивает напитку после его заваривания определенные, присущие только этому составу, потребительские свойства. Данная композиция фиточая характеризуется приятным ароматом, с нотками смородины и лабазника, и слегка вяжущим вкусом. По своему внешнему виду и крепости настоя (цвет насыщенный золотистый) фиточай не отличается от обычного чая, имеет умеренно вяжущий вкус, с приятным послевкусием [Елисеева Л.Г. Товароведение и экспертиза продовольственных товаров [Текст] : учебник / Л.Г. Елисеева. - М.: МЦФЭР, 2006. - 800 с.; Ефремова Ю.Е., Винницкая В.Ф., Органолептические показатели некоторых чайных композиций функциональной направленности из фруктов, фруктовых листьев и трав //Технологии пищевой и перерабатывающей промышленности АПК-продукты здорового питания, N° 4, 2016 . С.65-70]].
Биологическая активность нового состава определяется комплексом БАВ, каждого компонента этой смеси.
Существует стандартный метод: аромат настоя определяют после сливания настоя. К определению вкуса и аромата чая приступают не сразу после выливания настоя, а спустя 1-1,5 минут. Для этого чайник, с оставшимся в нем чайным листом (смесью трав), подносят к носу и, сильно втягивая воздух, оценивают запах. Аромат чая указывают - приятный, свойственный данному виду. В титестерной практике наиболее совершенные ароматы чая характеризуются терминами: «розанистый», «миндальный», «медовый», «цитрусовый», «смесь запахов земляники, герани и черной смородины» и т.д. Что мы и делали! Сами дегустировали и привлекали других людей (студенты,сотрудники . Около 10 чел-к.)
В составленную композицию входят плоды шиповника коричного (Rosa cinnamomea L.), которые за счет содержания аскорбиновой кислоты, витаминов группы В, К, каротиноидов, Р-активных соединений – флавоноидов (кверцетина, кемпферола, изокверцитрина), катехинов, лейкоцианидинов, антоцианов, а также пектиновых веществ, микроэлементов и др., обладают общеукрепляющим действием, стимулируют неспецифическую резистентность организма, усиливают регенерацию тканей, уменьшают проницаемость сосудов, снижают воспаление и стимулируют гуморальный и клеточный иммунитет, а также проявляют высокую антиоксидантную активность. В связи с чем, шиповник широко применяется для профилактики и лечения авитаминозов, при истощении, малокровии, астеническом синдроме, иммунодефицитном состоянии [Петрова С. Н., Ивкова А.В. Химический состав и антиоксидантные свойства видов рода Rosa L // Химия растительного сырья. 2014. №2. С. 13-19].
Следующим компонентом фиточая, являются смородины черной листья (Ribes nigrum L.), которые также содержат большое количество витамина С, группу фенольных соединений, таких как флаван-3-олы – катехин и эпигаллокатехингаллат, конденсированными танинами, такими как продельфинидины и проантоцианидины, флаванолы – гликозиды изокверцетина, кемпферола, мирицетин, фенолкарбоновые кислоты, хлорогеновую кислоту, эфирное масло, ириридоиды (асперулин), цианогенные соединения. Комплекс полифенолов, извлекаемых из листа смородины, проявляет гипоаллергенные, антиоксидантные, противовоспалительные, антипролиферативные, антибактериальные и противовирусные свойства [Haasbach E, Hartmayer C, Hettler A, et al. Antiviral activity of Ladania067, an extract from wild black currant leaves against influenza A virus in vitro and in vivo. Front Microbiol. 2014;5:171. Published 2014 Apr 22. doi: 10.3389/fmicb.2014.00171].
Роль травы чабреца (тимьян ползучий) (Thymus serpyllum L.), в составе фиточая не ограничиваются известным отхаркивающим, обволакивающим, дезинфицирующим, антисептическим, противовоспалительным, антигипертоническим, противосудорожным, болеутоляющим, кровоостанавливающим действием. Водные извлечения проявляют свойства биостимулятора и биопротектора [Kisiriko M, Anastasiadi M, Terry LA, Yasri A, Beale MH, Ward JL. Phenolics from Medicinal and Aromatic Plants: Characterisation and Potential as Biostimulants and Bioprotectants. Molecules. 2021; 26(21):6343. Published 2021 Oct 20. doi: 10.3390/molecules26216343]. Данный терапевтический эффект обусловлен наличием в чабреце простых фенолов (тимол, карвакрол), а также терпеноидов – п-цимола, α-терпинеола, борнеола, входящих в состав его эфирного масла. В водных извлечениях травы чабреца содержатся фенолкарбоновые кислоты (кофейная, п-кумаровая и др.), дубильные вещества, горечи, производные урсоловой и олеаноловой кислот, флавоноиды, макро- и микроэлементы и т.д.
В составе фиточая входят также и цветки лабазника вязолистного (Filipendula ulmaria (L.) Maxim ), содержащие в своем составе эфирные масла, флаваноиды – гликозиды кверцетина, димерные и мономерные эллаготанины, стероиды, витамин С, фенолкарбоновые кислоты (галловая, салициловая), фенолгликозиды – изосалицин, спиреин и др. Вследствие чего лабазник вязолистный обладает довольно большим спектром фармакологического действия: противовоспалительным, мочегонным, антигипоксическим, антикоагулянтным, антиоксидантным, гепатопротекторным, гипогликемическим, иммуномодулирующим, противовирусным, противоопухолевым и седативным. Доказано, что препараты на его основе регулируют тонус сосудов, улучшают кровообращение, препятствуют образованию тромбов (тормозят агрегацию эритроцитов и тромбоцитов), усиливают снабжение мозга кислородом и глюкозой, повышают устойчивость мозга к гипоксии [Olennikov DN, Kashchenko NI, Chirikova NK. Meadowsweet Teas as New Functional Beverages: Comparative Analysis of Nutrients, Phytochemicals and Biological Effects of Four Filipendula Species. Molecules. 2016; 22(1):16. Published 2016 Dec 26. doi: 10.3390/molecules22010016].
Последним компонентом фиточая является трава кровохлебки лекарственной (Sanguisorba officinalis L.), содержащая в своем составе галлотаннины, флавонол-О-гликозиды, катехины, проантоцианидины, эллаготаннины, гидроксициннаматы, витамин С, органические и оксикоричные кислоты, каротиноиды, полисахариды, сапонины, кумарины и др.  Имеющиеся экспериментальные данные подтверждают ряд её важных биологических свойств, таких как противовоспалительное, противоопухолевое, противовирусное, антиоксидантное, профилактика болезни Альцгеймера [Lachowicz S, Oszmiański J, Rapak A, Ochmian I. Profile and Content of Phenolic Compounds in Leaves, Flowers, Roots, and Stalks of Sanguisorba officinalis L. Determined with the LC-DAD-ESI-QTOF-MS/MS Analysis and Their In Vitro Antioxidant, Antidiabetic, Antiproliferative Potency. Pharmaceuticals (Basel). 2020;13(8):191. Published 2020 Aug 12. doi: 10.3390/ph13080191].
Надо отметить, что растения, включенные в состав данного фиточая обладают широким фитотерапевтическим потенциалом, содержат богатый комплекс БАС, оказывающий на организм широкий спектр действия, подтвержденный длительным использованием как в научной, так и в народной медицине, и имеют довольно большие запасы сырья на территории РФ.

Claims (2)

  1. Композиция фиточая, включающая плоды шиповника, траву чабреца, цветы лабазника вязолистного, отличающаяся тем, что в качестве дополнительных компонентов содержит лист смородины, траву кровохлебки при следующем соотношении компонентов, мас.%:
  2. Цветы лабазника вязолистного 16,00 – 11,00 Трава чабреца 21,00 – 22,25 Плоды шиповника 21,00 – 22,25 Лист смородины 21,00 – 22,25 Трава кровохлебки 21,00 – 22,25
RU2022116858A 2022-06-22 Композиция фиточая RU2795879C1 (ru)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2795879C1 true RU2795879C1 (ru) 2023-05-12

Family

ID=

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2045190C1 (ru) * 1991-04-08 1995-10-10 Мелкадзе Реваз Георгиевич Способ производства гранулированного заменителя чая
RU2169482C2 (ru) * 1999-07-01 2001-06-27 Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственный центр "Витиус" Композиция фиточая "будь здоров"
RU2169480C2 (ru) * 2000-08-15 2001-06-27 Белецкая Ирина Глебовна Состав для приготовления чайного напитка
CN104146126A (zh) * 2014-08-26 2014-11-19 哈尔滨灵丹鸿运茶品有限公司 一种九龙根活血行气茶及其生产方法

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2045190C1 (ru) * 1991-04-08 1995-10-10 Мелкадзе Реваз Георгиевич Способ производства гранулированного заменителя чая
RU2169482C2 (ru) * 1999-07-01 2001-06-27 Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственный центр "Витиус" Композиция фиточая "будь здоров"
RU2169480C2 (ru) * 2000-08-15 2001-06-27 Белецкая Ирина Глебовна Состав для приготовления чайного напитка
CN104146126A (zh) * 2014-08-26 2014-11-19 哈尔滨灵丹鸿运茶品有限公司 一种九龙根活血行气茶及其生产方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Khan et al. Inhibitory effect of phenolic compounds and plant extracts on the formation of advance glycation end products: A comprehensive review
CA2999763C (en) Flavonoid compositions and methods of use
Zhao et al. Bioactive substances of plant origin 30
DE60122196T2 (de) Synergistische antioxidans-kombination von delta tocols und polyphenolen
Di Carlo et al. Flavonoids: old and new aspects of a class of natural therapeutic drugs
US9211298B2 (en) Compositions containing enriched natural crocin and/or crocetin, and their therapeutic or nutraceutical uses
Bhardwaj et al. Bioactive compounds and medicinal properties of fruit juices
US20060088643A1 (en) Neutraceutical composition containing mangosteen pericarp extract
Onaolapo et al. Herbal beverages and brain function in health and disease
US7678393B1 (en) Mixture composition and method useful for topical and internal application
Kshitiz et al. Anti-cariogenic effects of polyphenol plant products-a review
RU2795879C1 (ru) Композиция фиточая
Rethinam et al. Health benefits of coconut water
KR101987554B1 (ko) 새싹보리의 풋내와 누에가루 및 꾸지뽕의 불쾌취를 제거한 항산화 또는 혈당강하 활성성분 함량이 증가된 새싹보리, 누에가루 및 꾸지뽕잎 혼합차 제조방법
KR20210002378A (ko) 송화분 추출물을 유효성분으로 포함하는 간 보호용 조성물
Dadhwal et al. Ethnopharmacology, pharmacotherapeutics, biomedicinal and toxicological profile of Morus alba L.: a comprehensive review
Shah et al. Fruit and fruit products as functional foods
RU2442444C2 (ru) Безалкогольный газированный напиток на основе физиологически функциональных пищевых ингредиентов
Juturu Polyphenols and cardiometabolic syndrome
KR100569089B1 (ko) 뇌기능 및 인지 기능 개선 활성을 갖는 조성물
Gillani et al. Development and Characterisation of Fig (Ficus carica) Leaves Tea with Special Reference to Hypoglycemic Effect: Ficus Leaves Tea for Hypoglycemia
KR102020371B1 (ko) 댕댕이나무 추출물을 포함하는 통증의 예방 또는 치료용 조성물
Gogoi et al. Dillenia indica Linn.-A multipurpose medicinal plant of Assam
RU2435450C1 (ru) Биологически активная добавка к пище origitea® очищение вечер
KR20080101848A (ko) 숙취예방 및 해소를 위한 생약 추출물 및 이를 이용한 기능성 식품